SD400
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
1.Pure sine wave ဆိုလာ အင်ဗာတာ;
2.Output power factor 1.0;
3.Wifi နှင့် GPRS ကို IOS နှင့် android အတွက် ရနိုင်ပါသည်။;
4.Inverter သည်ဘက်ထရီမပါဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။;
5. Built-in 100A MPPT နေရောင်ခြည်အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ;
6. High PV input voltage range (90-500VDC);
7. အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများအတွက် ရွေးချယ်နိုင်သော အဝင်ဗို့အားအကွာအဝေး;
8. mains voltage သို့မဟုတ် generator power နှင့် လိုက်ဖက်သည်။;
9.Built-in ဆန့်ကျင်ဖုန်မှုန့်များ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။;
10. အကောင်းဆုံး ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် စမတ်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ ဒီဇိုင်း;
11.Dual output ။
အဆင့် |
1-အဆင့် |
||
အများဆုံး PV Input Power |
6200W |
6200W |
6500W |
အထွက်ပါဝါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ |
3600W |
4200W |
6200W |
အများဆုံး နေရောင်ခြည်အားသွင်းရေကြောင်း |
120A |
||
Grid-TIE လည်ပတ်မှု |
|||
PV ထည့်သွင်းမှု (DC) |
|||
Nominal DC Voltage/ အများဆုံး DC ဗို့အား |
360/500VDC |
||
စတင်သည့်ဗို့အား/ကနဦး အစာကျွေးသည့်ဗို့အား |
60VDC/90VDC |
||
MPPT Voltage Range |
60~450VDC |
||
အများဆုံး Input Current |
1/18A |
1/22A |
|
Grid Output(AC) |
|||
Nominal Output Voltage |
220/230/240VAC |
||
Output Voltage Range |
195.5~253VAC |
||
Nominal Output Current |
15.7A |
18.2A |
27.0A |
ပါဝါအချက် |
>0.99 |
||
ထိရောက်မှု |
|||
အများဆုံး ကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှု (DC/AC) |
98% |
||
စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုနှစ်ခု Load |
|||
Load အပြည့် |
3600W |
4200W |
6200W |
အများဆုံး Main Load |
3600W |
4200W |
6200W |
အများဆုံး ဒုတိယ Load (ဘက်ထရီမုဒ်) |
1200W |
1400W |
2067W |
Maxium Load Cut Off Voltage |
26VDC |
26VDC |
52VDC |
Maxium Load Return Voltage |
27VDC |
27VDC |
54VDC |
ဇယားကွက်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှု |
|||
AC ထည့်သွင်းမှု |
|||
AC စတင်သည့်ဗို့အား/အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်သည့်ဗို့အား |
120-140VAC/180VAC |
||
လက်ခံနိုင်သော Input Voltage Range |
90-280VAC သို့မဟုတ် 170-280VAC |
||
ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား |
49~51±1HZ |
||
အများဆုံး AC Input Current |
30A |
30A |
40A |
PV ထည့်သွင်းမှု (DC) |
|||
Nominal DC Voltage/ အများဆုံး DC ဗို့အား |
360/500VDC |
||
MPPT Voltage Range |
60~450VDC |
||
အများဆုံး Input Current |
1/18A |
1/22A |
|
ဘက်ထရီမုဒ်အထွက် (AC) |
|||
Nominal Output Voltage |
220/230/240VAC |
||
Output Waveform |
စင်လှိုင်း |
||
စွမ်းဆောင်ရည် (DC မှ AC) |
၉၄% |
||
ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်း |
|||
PV ထည့်သွင်းမှု (DC) |
|||
Nominal DC Voltage/ အများဆုံး DC ဗို့အား |
360/500VDC |
||
စတင်သည့်ဗို့အား/ကနဦး အစာကျွေးသည့်ဗို့အား |
90VDC/120VDC |
||
MPPT Voltage Range |
60~450VDC |
||
အများဆုံး Input Current |
1/18A |
1/22A |
|
Grid Output (AC) |
|||
Nominal Output Voltage |
220/230/240VAC |
||
Output Voltage Range |
195.5~253VAC |
||
Nominal Output Current |
15.7A |
18.2A |
27.0A |
AC ထည့်သွင်းမှု |
|||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage |
120-140VAC/180VAC |
||
လက်ခံနိုင်သော Input Voltage Range |
90-280VAC သို့မဟုတ် 170-280VAC |
||
အများဆုံး AC Input Current |
30A |
30A |
40A |
အများဆုံး AC အားသွင်းလက်ရှိ |
100A |
||
အထွေထွေ |
|||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ |
|||
အတိုင်းအတာ၊ DxWxH(mm) |
420*350*110 |
||
ကတ်တွန်အတိုင်းအတာ၊D XW XH(မီလီမီတာ) |
500*415*180 |
||
အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
8 |
8.5 |
9 |
စုစုပေါင်းအလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) |
9 |
9.5 |
10 |
ကြားဖြတ် |
|||
ဆက်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM ဘက်ထရီ |
||
ပတ်ဝန်းကျင် |
|||
စိုထိုင်းဆ |
5% မှ 95% နှိုင်းယှဥ်စိုထိုင်းဆ (မဟုတ် ~ condensing) |
||
လည်ပတ်အပူချိန် |
-10 ℃ ~ 50 ℃ |
||
စံ |
|||
လိုက်နာမှုဘေးကင်းရေး |
အီး |
||

IFIND HYBRID INVERTER ထုတ်ကုန်အားသွင်းကိရိယာသည် အင်ဗာတာ၊ နေရောင်ခြည်အားသွင်းကိရိယာနှင့် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အရွယ်အစားဖြင့် အနှောင့်အယှက်ကင်းသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
dual PV input နှင့် dual MPPT ဗို့အားခြေရာခံခြင်းဖြင့်၊ ဤပေါင်းစပ်အင်ဗာတာသည် အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတွင် ခရမ်းရောင် photovoltaic မုဒ်၊ အနီရောင်ဘက်ထရီမုဒ် နှင့် အပြာရောင် အသုံးဝင်မုဒ် အပါအဝင် မတူညီသော အလုပ်လုပ်မုဒ်များ ပါ၀င်ပြီး ပါဝါရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
SD400 သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း၊ AC အားသွင်းခြင်း၊ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သန့်စင်သော sine wave output တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် single-phase MPPT ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ရွေးချယ်မှုများတွင် 3.6kW၊ 4.2kW နှင့် 6.2kW ပါ၀င်ပြီး 220V၊ 230V သို့မဟုတ် 240V AC တွင် nominal single-phase output ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အင်ဗာတာသည် ရွေးချယ်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်အရ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော photovoltaic arrays၊ ဘက်ထရီ၊ utility ဂရစ်များ သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာများမှ ပါဝါကို လက်ခံနိုင်သည်။
dual load output အစီအစဉ်သည် main output ကို second load output နှင့် ပိုင်းခြားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် စနစ်ဒီဇိုင်နာအား မတူညီသော ဆားကစ်များဆီသို့ မရှိမဖြစ်နှင့် ဦးစားပေးဝန်ပိုများကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ဒုတိယအထွက်တွင်ရရှိနိုင်သောပါဝါသည်အင်ဗာတာမော်ဒယ်နှင့်ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
SD400 သည် MPPT နေရောင်ခြည်အားသွင်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သော AC အဝင်အကွာအဝေးများ၊ စစ်မှန်သော sine wave အထွက်၊ RS232 နှင့် RS485 ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော WiFi သို့မဟုတ် GPRS ချိတ်ဆက်မှုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဘက်ထရီဆက်သွယ်ရေးသည် ပံ့ပိုးထားသော လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့် BMS ပရိုတိုကောနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
ပင်မဝန်ထွက်အားသည် ရွေးချယ်ထားသော SD400 မော်ဒယ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်အတွင်း အဓိကချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အများဆုံးဖော်ပြထားသော main-load power မှာ-
မော်ဒယ်ဖွဲ့စည်းမှု |
အများဆုံး Main Load |
|---|---|
3.6kW |
3600W |
4.2kW |
4200W |
6.2kW |
6200W |
ဝန်အမျိုးအစား၊ စတင်သည့်လက်ရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ ဘက်ထရီအခြေအနေနှင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်တို့အတွက် စာရင်းတွက်ချက်ပြီးနောက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်သည် အင်ဗာတာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိနေသင့်သည်။
ဒုတိယအထွက်အား ဦးစားပေး သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော ဝန်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘက်ထရီမုဒ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော အမြင့်ဆုံးဒုတိယအားအားသည်-
မော်ဒယ်ဖွဲ့စည်းမှု |
အများဆုံးဒုတိယဝန် |
|---|---|
3.6kW |
1200W |
4.2kW |
1400W |
6.2kW |
2067W |
ဒုတိယအထွက်အား စုစုပေါင်းအင်ဗာတာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် အပိုပါဝါအဖြစ် မခံယူသင့်ပါ။ ပေါင်းစည်းထားသော ဝန်များသည် ခွင့်ပြုထားသော အထွက်စွမ်းရည်နှင့် သက်ဆိုင်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင် ရှိနေရပါမည်။
ပုံမှန်ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုသည် ပင်မအထွက်နှင့် အရေးကြီးသောဝန်များကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ဒုတိယအထွက်သို့ အရေးကြီးသောဝန်အားနည်းပါးစေသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အဓိက ဝန်များ ပါဝင်သည်-
အလင်းရောင်
ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း
ရေခဲသေတ္တာ
လုံခြုံရေးစနစ်များ
ကွန်ပျူတာများ
အခြားဦးစားပေးဆားကစ်များ
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဒုတိယအထွက်နှုန်းများ ပါဝင်နိုင်သည်-
မလိုအပ်သောခြေစွပ်များ
ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်းများ
ရေအပူ
အရန်ပစ္စည်းများ
ဘက်ထရီဗို့အားနည်းသောနေရာတွင် ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်နိုင်သည့် Loads များ
နောက်ဆုံးအစီအစဉ်သည် စက်ပစ္စည်းပါဝါ၊ စတင်မှုလက်ရှိ၊ လိုအပ်သော အရန်အချိန်၊ ဘက်ထရီပမာဏနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဝါယာကြိုးစည်းမျဉ်းများအပေါ် အခြေခံထားသင့်သည်။
သတ်မှတ်ချက်ဇယားတွင် ဒုတိယဝန်ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ဘက်ထရီ-ဗို့အား သတ်မှတ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုထားသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ် |
Cut-Off Voltage |
Voltage ပြန်လာ |
|---|---|---|
3.6kW |
26VDC |
27VDC |
4.2kW |
26VDC |
27VDC |
6.2kW |
52VDC |
54VDC |
ဤတန်ဖိုးများသည် ကွဲပြားခြားနားသော အမည်ခံဘက်ထရီ-ဗို့အား ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများကို အကြံပြုထားသော်လည်း မော်ဒယ်တစ်ခုစီအတွက် 24V သို့မဟုတ် 48V ဘက်ထရီ လိုအပ်ချက်ကို အတိအကျ အတည်ပြုရပါမည်။
SD400 သည် နေရောင်ခြည်နှင့် မော်ဂျူးအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် photovoltaic လည်ပတ်မှုအမှတ်ကို ထိန်းညှိရန်အတွက် ပေါင်းစပ်အများဆုံး Power Point ခြေရာခံထိန်းချုပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုထားသည်။
ထုတ်ပြန်ထားသော MPPT ဗို့အားအကွာအဝေးမှာ 60–450VDC ဖြစ်ပြီး၊ အမည်ခံ DC ဗို့အား 360V နှင့် အမြင့်ဆုံး PV အဝင်ဗို့အား 500VDC ပါဝင်သည်။
PV အခင်းအကျင်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
ရာသီဥတုအေးသော အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား 500VDC အောက်တွင် ရှိနေသည်။
ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော ဗို့အားသည် MPPT ဘောင်အတွင်းတွင် ရှိနေသည်။
Array current သည် သက်ဆိုင်ရာ input-current ကန့်သတ်ချက်အတွင်း ရှိနေပါသည်။
Array ပါဝါသည် ခွင့်ပြုထားသော ထည့်သွင်းမှုအဆင့်ထက် မကျော်လွန်ပါ။
အထီးကျန်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
အမြင့်ဆုံး PV ဗို့အား module temperature coefficient နှင့် အနိမ့်ဆုံးမျှော်လင့်ထားသော site temperature ကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်ရပါမည်။
ဖော်ပြထားသော အများဆုံး PV input power မှာ-
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ် |
အများဆုံး PV Input Power |
|---|---|
3.6kW |
6200W |
4.2kW |
6200W |
6.2kW |
6500W |
PV oversizing သည် အားနည်းနေချိန်တွင် နေရောင်အတွင်း စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်သော်လည်း array voltage၊ current၊ power နှင့် inverter ကန့်သတ်ချက်များအားလုံးကို စစ်ဆေးရပါမည်။
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတွင် dual PV input နှင့် dual MPPT ခြေရာခံခြင်းတို့ကိုလည်း ရည်ညွှန်းသည်။ ရွေးချယ်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲဗားရှင်းအတွက် MPPT ခြေရာခံကိရိယာ အရေအတွက်အတိအကျ၊ စာကြောင်းထည့်သွင်းမှုများနှင့် ခြေရာခံကိရိယာတစ်ခုလျှင် လက်ရှိကန့်သတ်ချက်ကို အတည်ပြုသင့်သည်။
သတ်မှတ်ချက်ဇယားတွင် အမြင့်ဆုံးနေရောင်ခြည်အားသွင်းလက်ရှိ 120A ကို စာရင်းပြုစုထားပြီး အင်္ဂါရပ်ဖော်ပြချက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော 100A MPPT နေရောင်ခြည်အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဤတန်ဖိုးနှစ်ခုကွဲပြားသောကြောင့်၊ ဘက်ထရီနှင့် ကေဘယ်အရွယ်အစားမသတ်မှတ်မီ SD400 မော်ဒယ်တစ်ခုစီအတွက် မှန်ကန်သောအမြင့်ဆုံးအားသွင်းရေကြောင်းကို အတည်ပြုရပါမည်။
Photovoltaic ပါဝါသည် ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်များကို ပေးဆောင်နိုင်သည်၊ ဘက်ထရီအား အားသွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လည်ပတ်မှုမုဒ်အရ ဂရစ်တုံ့ပြန်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
တစ်နေ့တာလုံးတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် အပြောင်းအလဲများ ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဦးစားပေးသည် ဝန်လိုအပ်ချက်၊ ဘက်ထရီပမာဏ၊ အကောက်ခွန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လိုအပ်သော အရန်အရံများကို ထင်ဟပ်စေသင့်သည်။
SD400 သည် အသုံးဝင်မှုဇယား သို့မဟုတ် မီးစက်မှ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော AC ထောက်ပံ့မှုကို လက်ခံနိုင်သည်။ ဖော်ပြထားသော ရွေးချယ်နိုင်သော AC input အပိုင်းများမှာ 90–280VAC နှင့် 170–280VAC ဖြစ်သည်။
ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ထည့်သွင်းမှုအခြေအနေများ လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသော အကွာအဝေးကို ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ထည့်သွင်းမှုအကွာအဝေးသည် ယေဘူယျအိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ တိကျသောလည်ပတ်မှုယုတ္တိဗေဒသည် လက်စွဲစာအုပ်ကို လိုက်နာသင့်သည်။
မီးစက်ကို ချိတ်ဆက်သည့်အခါ၊ စစ်ဆေးပါ-
အမည်ခံဗို့အား
ကြိမ်နှုန်းတည်ငြိမ်မှု
လှိုင်းပုံစံ အရည်အသွေး
ဆက်တိုက်ပါဝါ
အရှိန်မြှင့်နိုင်မှု
ကြားနေနှင့်မြေပြင်အစီအစဉ်
အလိုအလျောက်စတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ
Off-grid မုဒ်တွင်၊ အင်ဗာတာသည် နေရောင်ခြည်နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်တို့မှ ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး အားသွင်းရန်အတွက် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာကို ရှောင်ကွင်းနိုင်သည့် တွဲသုံးနိုင်သော AC အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
ထုတ်ပြန်ထားသော ဘက်ထရီမုဒ်အထွက်သည် 220/230/240VAC သန့်စင်သော sine wave ဖြစ်ပြီး DC-to-AC ထိရောက်မှု 94% အထိ ရှိသည်။
ဟိုက်ဘရစ်လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးဆက်တင်များနှင့်အညီ PV၊ ဘက်ထရီ၊ AC အဝင်၊ ဝန်ပေးဝေမှုနှင့် ဖြစ်နိုင်သော ဂရစ်အထွက်အား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးသည်။
ဂရစ်-ချိတ်ဆက်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို မဖွင့်မီ၊ ပံ့ပိုးပေးထားသော SD400 ဗားရှင်းတွင် လိုအပ်သော ဂရစ်-မျက်နှာပြင် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ကျွန်းပေါ်မှ အကာအကွယ်၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် တပ်ဆင်မှုနိုင်ငံအတွက် ဆက်တင်များရှိကြောင်း အတည်ပြုပါ။
ယေဘူယျ CE ကြေငြာချက်သည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်မှု စံနှုန်းတိုင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်ပါ။
ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဘက်ထရီသည် နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှုနည်းသော သို့မဟုတ် အသုံးဝင်မှု ထောက်ပံ့မှု မရရှိနိုင်သောအခါတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် photovoltaic သို့မဟုတ် AC စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ဘက်ထရီရွေးချယ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-
အမည်ခံဘက်ထရီဗို့အား
ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ
အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်
အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ
အများဆုံးထုတ်လွှတ်မှုလက်ရှိ
လိုအပ်သော အရန်သိမ်းချိန်
သံသရာ-ဘဝရည်မှန်းချက်
တပ်ဆင်အပူချိန်
BMS လိုက်ဖက်မှု
မြင့်မားသောဝန်တွင်ရှိသောဘက်ထရီလျှပ်စီးကြောင်းသည်များပြားနိုင်သည်။ ဘက်ထရီကြိုးများ၊ ဖျစ်များ၊ အဆက်ပြတ်မှုများ၊ terminal များနှင့် busbar များသည် အမှန်တကယ် လက်ရှိနှင့် ခွင့်ပြုထားသော ဗို့အားကျဆင်းမှုအတွက် အရွယ်အစား ဖြစ်ရပါမည်။
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတွင် အင်ဗာတာသည် ဘက်ထရီမပါဘဲ လည်ပတ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဘက်ထရီမပါသော လုပ်ဆောင်ချက်သည် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော PV နှင့် AC ရင်းမြစ်များကို ထည့်သွင်းထားသည့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမပါဘဲ ဝန်များကို ပေးဆောင်နိုင်စေပါသည်။ သို့သော်၊ စွမ်းဆောင်ရည်သည် firmware၊ လည်ပတ်မှုမုဒ်၊ ရရှိနိုင်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ AC အရင်းအမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောဝန်တို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။
ဘက်ထရီမပါဘဲ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် Load ဝယ်လိုအားရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများသည် သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကြောင့် ဒဏ်မခံနိုင်ပါ။ ဘက်ထရီမပါသောစနစ်အား မဒီဇိုင်းထုတ်မီ ပံ့ပိုးထားသောမုဒ်များနှင့် ဝန်ကန့်သတ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ။
ဆက်သွယ်မှုကြားခံစာရင်းတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီချိတ်ဆက်မှု ပါဝင်ပါသည်။ လိုက်ဖက်ညီသောဘက်ထရီလုပ်ဆောင်ချက်သည် အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကြား ဆက်သွယ်မှု လိုအပ်နိုင်သည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီကို မချိတ်ဆက်မီ အတည်ပြုပါ-
ဘက်ထရီ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ်ကို ပံ့ပိုးထားသည်။
ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော
နိုင်သလား သို့မဟုတ် RS485 ကြားခံ
Cable pinout
ဘက်ထရီဗို့အား
အားသွင်းကန့်သတ်ချက်များ
Firmware နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
BMS အချက်ပေး ကိုင်တွယ်ခြင်း။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဟဇာတဖြစ်သော ဆက်သွယ်မှုချိတ်ဆက်ကိရိယာသည် ပရိုတိုကော တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကို အာမမခံနိုင်ပါ။
ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများကို ပံ့ပိုးထားပါက အားသွင်းဗို့အား၊ မျှော့ဗို့အား၊ ညီမျှခြင်း၊ ဗို့အားနိမ့်ခြင်း၊ အပူချိန်လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့် ဘက်ထရီပမာဏတို့ကို ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူ၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရပါမည်။
၎င်းကိုခွင့်မပြုသော ဘက်ထရီဓာတုဗေဒအတွက် ညီမျှခြင်းအား မဖွင့်သင့်ပါ။
SD400 သည် 220V၊ 230V သို့မဟုတ် 240V AC တွင် အမည်ခံအဆင့်တစ်ဆင့်အထွက်ကို ပေးဆောင်သည်။
Pure sine wave output သည် အိမ်သုံးနှင့် ရုံးသုံးဝန်ဆောင်ခများစွာအတွက် သင့်လျော်သည်-
အလင်းရောင်
ရေခဲသေတ္တာ
ရုပ်မြင်သံကြားများ
ကွန်ပျူတာများ
ကွန်ရက်ပစ္စည်းတွေ
ပရိသတ်များ
သေးငယ်သောပါဝါကိရိယာများ
ရွေးချယ်ထားသော လေအေးပေးစက်များ
လိုက်ဖက်ညီမှုသည် ဆက်တိုက်ပါဝါ၊ လှိုင်းလျှပ်စီးကြောင်း၊ ပါဝါအချက်၊ လည်ပတ်ဗို့အားနှင့် လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အာရုံခံနိုင်မှုတို့အပေါ် မူတည်နေသေးသည်။
ကွန်ပရက်ဆာများ၊ ပန့်များ၊ မော်တာများနှင့် ထရန်စဖော်မာများသည် စတင်ချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်နေသော ပါဝါကို အဆများစွာ လိုအပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Load ရွေးချယ်မှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် surge ဝယ်လိုအား နှစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
စက်တစ်ခုစီ၏ nameplate wattage ကိုထည့်ခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော load ကို မရွေးချယ်သင့်ပါ။
စာမျက်နှာတွင် အထွက်ပါဝါအချက် 1.0 နှင့် 0.99 အထက်ရှိ ဂရစ်-အထွက်ပါဝါအချက်တစ်ချက်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အတိအကျလည်ပတ်မှုမုဒ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို အတည်ပြုရပါမည်။
SD400 ဆက်သွယ်ရေး ရွေးချယ်မှုများတွင်-
RS232
RS485
ဝိုင်ဖိုင်
GPRS
လီသီယမ်ဘက်ထရီ ဆက်သွယ်မှု
WiFi သို့မဟုတ် GPRS သည် လိုအပ်သော ဆက်သွယ်မှု မော်ဂျူး၊ အပလီကေးရှင်းနှင့် ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုကို ထည့်သွင်းသည့်အခါ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဒေတာဝင်ရောက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
ညွှန်ကြားထားသော ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်မူတည်၍ စောင့်ကြည့်ရေးအချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်သည်-
PV ဗို့အားနှင့် ပါဝါ
ဘက်ထရီ အနေအထား
ပါဝါတင်ပါ။
AC ထည့်သွင်းမှု အခြေအနေ
အထွက်ဗို့အား
လည်ပတ်မှုမုဒ်
အားသွင်းအနေအထား
အမှားမှတ်တမ်းများ
သမိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဒေတာ
စံပက်ကေ့ချ်အကြောင်းအရာများကို အတည်ပြုပြီးမချင်း WiFi နှင့် GPRS တို့ကို ရနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခွင့်အဖြစ် ဖော်ပြသင့်သည်။
အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဘက်ထရီ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ၊ အကာအကွယ်ကိရိယာများ၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ဆိုက်ရှိစစ်ဆေးခြင်းကို အစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။
ပြီးပြည့်စုံသော ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ တပ်ဆင်ခြင်းသည် စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တိုင်းအတွက် ပေါင်းစပ်ကာကွယ်မှု ပါဝင်သင့်သည်။
PV ကာကွယ်မှုတွင်-
DC သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ
ကြိုးတန်း overcurrent ကာကွယ်မှု
DC ရေလှိုင်း အကာအကွယ် ကိရိယာ
မှန်ကန်သော- polarity စစ်ဆေးခြင်း
အကာအကွယ်မြေပြင်
PV အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် ကေဘယ်များ
ဘက်ထရီကာကွယ်မှုပါဝင်နိုင်သည်-
DC fuse သို့မဟုတ် circuit breaker
လူကိုယ်တိုင် ဘက်ထရီ ချိတ်ဆက်မှု ဖြုတ်ပါ။
လျှပ်ကာများ
ကြိုးအရွယ်အစား မှန်ကန်ခြင်း။
ဘက်ထရီအကာအရံ
BMS ကာကွယ်မှု
အပူချိန်စောင့်ကြည့်
AC ကာကွယ်မှုတွင်-
Input circuit breaker
အထွက် circuit breaker
လိုအပ်ပါက ကျန်ရှိသော-လက်ရှိကာကွယ်မှု
ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေး
ကြားနေနှင့်မြေပြင်အစီအစဉ်
ဂျင်နရေတာ အထီးကျန်
load output နှစ်ခုလုံးအတွက် သီးခြားကာကွယ်မှု
အကာအကွယ်ရွေးချယ်မှုသည် အင်ဗာတာလက်စွဲနှင့် ဒေသဆိုင်ရာလျှပ်စစ်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသင့်သည်။
ဖော်ပြထားသော ဝန်စာရင်းကို ပြင်ဆင်ပါ။
အားနာလို့
အရေအတွက်
ခိုးပြေးခြင်း။
စတင်ပါဝါ
နေ့စဥ်လည်ပတ်ချိန်
ဦးစားပေးအဆင့်
လိုအပ်သော အရန်သိမ်းချိန်
Dual-output လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုသောအခါတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝန်များကို ပါဝါမြင့်သော သို့မဟုတ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝန်များနှင့် ခွဲခြားထားသင့်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်၊ စတင်မှုတောင်းဆိုမှု၊ မျှော်လင့်ထားသောအပူချိန်၊ လည်ပတ်မှုမုဒ်နှင့် လိုအပ်သော တိုးချဲ့အနားသတ်ကို အသုံးပြု၍ 3.6kW၊ 4.2kW သို့မဟုတ် 6.2kW ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရွေးပါ။
ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို လိုအပ်သောဝန်နှင့် အရန်အချိန်မှ ခန့်မှန်းနိုင်သည်-
ဘက်ထရီ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် = ပါဝါတင်ရန် × လည်ပတ်ချိန်
ထို့နောက် တွက်ချက်မှုတွင် ခွင့်ပြုထားသော အတိမ်အနက်၊ အင်ဗာတာ ထိရောက်မှု၊ ဘက်ထရီ အိုမင်းမှု၊ အပူချိန်နှင့် အရန်ပမာဏတို့ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်သင့်သည်။
PV စွမ်းရည်ကို ထင်ဟပ်စေရမည်-
နေ့စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု
နေပူချိန်များ
ရာသီအလိုက် ဓါတ်ရောင်ခြည်
မော်ဂျူးအပူချိန်
ကြိုးပြတ်ခြင်း။
အားသွင်းဆုံးရှုံးမှု
ဘက်ထရီအားသွင်းရန် တောင်းဆိုမှု
အများဆုံး အင်ဗာတာ ထည့်သွင်းမှု ကန့်သတ်ချက်
အခင်းအကျင်းသည် ရွေးချယ်ထားသော SD400 ဗားရှင်း၏ ဗို့အားနှင့် လက်ရှိကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝန်များကို ပင်မအထွက်အတွက် သတ်မှတ်ပေးပါ။ ဘက်ထရီကို configured အဆင့်သို့ရောက်သောအခါ ၎င်းတို့ကို ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်နိုင်စေရန်အတွက် သင့်လျော်သော ဦးစားပေးအောက်ပိုင်း load များကို ဒုတိယအထွက်တွင် ထားရှိပါ။
စနစ်တစ်ခုလုံးကို ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအတည်ပြုပြီးပါက အသက်အန္တရာယ်ကင်းသည့် ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
SD400 သည် လိုက်ဖက်ညီသော အဆင့်တစ်ဆင့် လူနေအိမ်စနစ်များတွင် နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှု၊ ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှု၊ အသုံးဝင်မှု ပါဝါနှင့် အိမ်သုံးဝန်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုသည် အသုံးဝင်မှု အနှောင့်အယှက်များအတွင်း ရွေးချယ်ထားသော အရေးကြီးသော ဝန်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ အမှန်တကယ် မိတ္တူကူးချိန်သည် ဘက်ထရီပမာဏ၊ ဘက်ထရီအခြေအနေ၊ အင်ဗာတာ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်တို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာများ၊ ကွန်ရက်ပစ္စည်းများ၊ အလင်းရောင်၊ လုံခြုံရေးစနစ်များနှင့် ရွေးချယ်ထားသော ရုံးသုံးပစ္စည်းများကို ပင်မနှင့် သာမည ဝန်ထွက်ပေါက်များကြားတွင် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။
အားနည်းသော သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်သည့် ဂရစ်ဝန်ဆောင်မှုရှိသော တည်နေရာများသည် အပိုပါဝါအရင်းအမြစ်အဖြစ် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော မီးစက်ဖြင့် PV နှင့် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
စနစ်သည် ရွေးချယ်ထားသော အလင်းရောင်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ လုံခြုံရေး၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ပေါင်းစပ်စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် စတင်သည့် တောင်းဆိုမှုအား အင်ဗာတာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိနေသည့်နေရာတွင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ကန့်သတ်ချက် |
3.6kW ဗားရှင်း |
4.2kW ဗားရှင်း |
6.2kW ဗားရှင်း |
|---|---|---|---|
အဆင့် |
အဆင့်တစ်ခုတည်း |
အဆင့်တစ်ခုတည်း |
အဆင့်တစ်ခုတည်း |
အများဆုံး PV Input Power |
6200W |
6200W |
6500W |
အထွက်ပါဝါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ |
3600W |
4200W |
6200W |
Nominal/Maximum PV Voltage |
360/500VDC |
360/500VDC |
360/500VDC |
MPPT Voltage Range |
60-450VDC |
60-450VDC |
60-450VDC |
Nominal AC Output |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
220/230/240VAC |
Nominal Grid Output Current |
15.7A |
18.2A |
27.0A |
အများဆုံး Main Load |
3600W |
4200W |
6200W |
အများဆုံးဒုတိယဝန် |
1200W |
1400W |
2067W |
ဒုတိယ Load Cut-Off |
26VDC |
26VDC |
52VDC |
ဒုတိယ Load Return |
27VDC |
27VDC |
54VDC |
အများဆုံး AC Input Current |
30A |
30A |
40A |
အသားတင်အလေးချိန် |
8 ကီလိုဂရမ် |
8.5 ကီလိုဂရမ် |
9 ကီလိုဂရမ် |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် |
9 ကီလိုဂရမ် |
9.5 ကီလိုဂရမ် |
10 ကီလိုဂရမ် |
ကန့်သတ်ချက် |
သတ်မှတ်ချက် |
|---|---|
AC Input Range |
ရွေးချယ်နိုင်သော 90–280VAC သို့မဟုတ် 170–280VAC |
AC Frequency Range ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ |
49–51Hz ±1Hz |
Output Waveform |
စင်လှိုင်း |
အများဆုံး Grid-Mode ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှု |
98% |
ဘက်ထရီ-မုဒ် DC/AC စွမ်းဆောင်ရည် |
၉၄% |
အများဆုံး AC အားသွင်းလက်ရှိ |
100A |
ဖော်ပြထားသော နေရောင်ခြည်အားသွင်း Current |
120A; မော်ဒယ်ဖြင့်အတည်ပြုပါ။ |
အတိုင်းအတာများ |
420 × 350 × 110mm |
Carton Dimensions |
500 × 415 × 180mm |
ဆက်သွယ်ရေး |
RS232၊ RS485၊ WiFi၊ GPRS နှင့် ဘက်ထရီ ဆက်သွယ်မှု |
လည်ပတ်အပူချိန် |
-10°C မှ 50°C အထိ |
နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ |
5% မှ 95%, condensing မဟုတ်သော |
စာရင်းသွင်းလိုက်နာမှု |
အီး |
မှာယူခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးပေါ် SD400 ဒေတာစာရွက်နှင့် မော်ဒယ်ကုဒ်အတိအကျကို ကန့်သတ်ချက်များအားလုံးကို အတည်ပြုရပါမည်။
IFIND သည် ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ ၎င်း၏ အင်ဗာတာ ထုတ်ကုန်များကို စုစည်းပြီး စမ်းသပ်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရနိုင်သည်-
SD400 မော်ဒယ်ရွေးချယ်မှု
PV ကြိုးတွက်ခြင်း။
ဘက်ထရီအရွယ်အစား
Lithium BMS နှင့်ကိုက်ညီမှု
Load-output ခွဲဝေခြင်း။
AC ထည့်သွင်းမှုပုံစံ
မီးစက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
WiFi သို့မဟုတ် GPRS စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း။
RS232 နှင့် RS485 ဆက်သွယ်မှု
အမှားရှာဖွေခြင်း။
စနစ်အကဲဖြတ်ရန်အတွက် သုံးစွဲသူများသည် ဝန်စာရင်း၊ စက်စတင်ပါဝါ၊ နေ့စဥ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ PV module သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဘက်ထရီအချက်အလက်၊ AC ထောက်ပံ့မှုဒေတာ၊ မီးစက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် လိုအပ်သော အရန်အချိန်ကို တင်ပြရပါမည်။
ဆိုလိုသည်မှာ အင်ဗာတာသည် main load output နှင့် ဒုတိယ controlled load output ကို ပေးဆောင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဒုတိယအထွက်အား ဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှုတွင် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ဘက်ထရီအခြေအနေအရ ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အင်ဗာတာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါထက် နှစ်ဆမဖြစ်ပါ။
နံပါတ်၊ Dual load output သည် AC load circuit များကို ရည်ညွှန်းသည်။ Dual MPPT သည် photovoltaic input ခြေရာခံခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတို့သည် သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတွင် ဘက်ထရီမပါသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော လည်ပတ်မှုမုဒ်များ၊ PV လိုအပ်ချက်များ၊ AC-ရင်းမြစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ရွေးချယ်ထားသောဗားရှင်းအတွက် ဝန်ကန့်သတ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ။
စာရင်းသွင်းထားသော ဒုတိယအထွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် 3.6kW နှင့် 4.2kW ဗားရှင်းများအတွက် 24V ဘက်ထရီနှင့် 6.2kW ဗားရှင်းအတွက် 48V စနစ်တို့ကို အကြံပြုထားသည်။ မှာယူခြင်းမပြုမီ ၎င်းကိုတရားဝင်မော်ဒယ်ဇယားမှ အတည်ပြုရပါမည်။
ဆက်သွယ်ရေးဇယားတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီချိတ်ဆက်မှုကို ဖော်ပြသည်။ လိုက်ဖက်နိုင်မှုသည် ဘက်ထရီဗို့အား၊ BMS ပရိုတိုကော၊ ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ်၊ ကေဘယ်ကြိုးပင်ထွက်နှင့် ဖာမ်းဝဲပေါ်တွင် မူတည်သည်။
စာမျက်နှာတွင် WiFi နှင့် GPRS ရနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ပံ့ပိုးထားသော အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ကွန်ရက် လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်အတူ လိုအပ်သော မော်ဂျူးတွင် ပါဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိမရှိ အတည်ပြုပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ထုတ်ကုန်အချက်အလက်က ဂျင်နရေတာထောက်ပံ့မှုနဲ့ သဟဇာတဖြစ်နေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဂျင်နရေတာဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်၊ ကြားနေအစီအစဉ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝါ၊ နှင့် ရေလှိုင်းစွမ်းရည်တို့ကို စစ်ဆေးရပါမည်။
စာမျက်နှာတွင် grid-tie လည်ပတ်မှု သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။ တင်ပို့မှုကို မဖွင့်မီ အတိအကျ မော်ဒယ်၊ ကျွန်းစုများ ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာ ဂရစ်ထောက်ခံချက်၊ ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ချက်များ၊ အသုံးဝင်မှု အတည်ပြုချက်ကို အတည်ပြုပါ။
ကြိုးအပြည့်အစုံသည် 60–450VDC MPPT အကွာအဝေးအတွင်း လည်ပတ်သင့်ပြီး အေးသောရာသီဥတုတွင် အဖွင့်ဆားကစ်ဗို့အား 500VDC အောက်တွင် ရှိနေရပါမည်။ လက်ရှိနှင့် အများဆုံး PV ပါဝါသည် ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်၏ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေရပါမည်။
၎င်း၏စာရင်းသွင်းထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်းမှာ 6200W ဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ စတင်မှုလက်ရှိ၊ ဘက်ထရီအား ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ၊ PV ရရှိနိုင်မှု၊ AC အရင်းအမြစ်၊ လည်ပတ်မှုမုဒ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် စတင်သည့်ဝန်၊ နေ့စဥ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၊ လိုအပ်သော အရန်သိမ်းချိန်၊ PV မော်ဂျူးဒေတာ၊ ဘက်ထရီဗို့အားနှင့် စွမ်းရည်၊ BMS ပရိုတိုကော၊ AC ထည့်သွင်းမှုအခြေအနေများ၊ မီးစက်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကို ပေးပါ။
သင်၏ဝန်စာရင်း၊ စက်စတင်ပါဝါ၊ PV မော်ဂျူးဒေတာ၊ ဘက်ထရီဗို့အားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်၊ AC ထောက်ပံ့မှုနှင့် လိုအပ်သော အရန်အချိန်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် SD400 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။